较大差别。
当子载波数较大时,各子载波幅度谱叠加的总信号幅度谱有很好的矩形特性因此可以充用利用频谱资源。该方案在频谱利用方面有很高的灵活性,可以自适应根据传输信道的干扰情况,调整各子频带的发射功率或取消特定子频带的发射,以有效地降低干扰,提高网络性能,还可以通过抑制相应的子载波,更加精确地控制合成信号的频谱形状。

点击放大图片
这一方案保留了无载波时的超带宽,同时克服了无载波方案因极短脉冲而导致的A/D转换困难,使性能获得了极大改善,是目前最看好的UWB技术,其代价是增加了硬件复杂度,如发射部分需要快速频率转换,且增加了大量数据处理负担。
7500MHz的免许可证带宽,给UWB的研究和应用带来了无限机遇,但极低的功率谱密度以及至少500MHz的带宽需要在超宽带的系统级和各个环节进行精巧的构思。
超宽带技术起步于冲击脉冲,在现代信息处理方式下,发展了载波方案,特别是多载波的OFDM方案获得了更多知名商家和重要学术机构的支持。UWB技术以极低的功耗和很低的成本实现很多其它技术难以实现的应用,各种先进的无线通信技术,都可以应用在UWB系统中。
UWB无线通信技术应用广泛、市场巨大,国际上UWB的研发如火如荼,迫切需要积极进行UWB的研发,开发拥有独立自主知识产权的技术,制定自己的技术标准,为产业化铺平道路。本文希望通过对UWB的介绍,增进对这一领域关键技术的了解,促进我国的在这个领域的研发工作,为即将到来的UWB产品国际化竞争做好准备。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页 |